Слайды и текст доклада
Pic.1
Характеристика крови как части внутренней среды организма
Pic.6
Основные константы крови человека
Pic.7
Состав крови Гематокрит – часть объема крови, приходящаяся на форменные элементы. М – 44 – 48 об% Ж – 41 – 45 об%
Pic.9
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) М – 2 – 10 мм/час Ж – 2 – 15 мм/час СОЭ зависит от: количества эритроцитов заряда эритроцитов белкового состава плазмы: возрастание глобулиновой фракции …
Pic.12
Глюкоза, нейтральные жиры, липоиды. Глюкоза, нейтральные жиры, липоиды. Продукты гидролиза белков: аминокислоты, полипептиды. Утилизируются клетками. Продукты распада белков: мочевина, мочевая …
Pic.13
Роль составляющих плазмы Функция электролитов
Pic.14
1. Обеспечивают физиологические свойства клеток. 1. Обеспечивают физиологические свойства клеток. 2. Создают осмотическое давление (Росм. ) На 96%. создается растворенным в крови NaCl. (в N = 7,6 …
Pic.15
Любые отклонения осмотического давления приводят Любые отклонения осмотического давления приводят к перераспределению воды между клеткой, межклеточным и внутрисосудистым водными секторами тела. Вода …
Pic.20
Определение осмотической резистентности эритроцитов
Pic.22
Роль белков плазмы крови
Pic.23
1. Транспортная – перенос веществ к месту потребления ( например, транспорт ЖК, гормонов, билирубина, лекарств и многих низкомолекулярных веществ). 1. Транспортная – перенос веществ к месту …
Pic.24
3. Питательная функция. В 3 литрах плазмы растворено 200 г белка. 3. Питательная функция. В 3 литрах плазмы растворено 200 г белка. АК используются клетками. 4. Буферная функция. Поддерживают рН …
Pic.25
Константы крови как системообразующие факторы Изменение состава внутренней среды обеспечивает запуск и активацию регуляторных систем, восстанавливающих гомеостатические величины. Т. е. формируются …
Pic.26
Поддержание осмотического давления. Осуществляется за счет поступления или выведения воды и солей. Выведение происходит с потом и мочой. При этом их Росм. может колебаться в широких пределах: Росм. …
Pic.28
Объем циркулирующей крови (ОЦК)
Pic.31
Кровопотеря Потеря ¼ ОЦК быстро и ¹/3 медленно- не смертельна. Успевают активироваться компенсаторные механизмы. Последствия кровопотери 1. Уменьшается ОЦК и снижается ее транспортная, защитная …
Pic.32
Функциональная система поддержания ОЦК и АД Эти две величины связаны между собой. Поэтому меры, направленные на изменение ОЦК приводят к изменению АД.
Pic.35
Кислотно-щелочное равновесие КЩР является одним из важнейших и наиболее стабильных показателей постоянства внутренней среды.
Pic.36
От рН зависят От рН зависят активность ферментов, интенсивность и направленность окислительно-восстановительных реакций, обмен белков, углеводов и липидов, проницаемость клеточных мембран. функции …
Pic.37
Активную реакцию среды оценивают показателем рН. Активную реакцию среды оценивают показателем рН. рН – это водородный показатель. Так обозначается отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов …
Pic.38
рН – жесткая гомеостатическая величина рН – жесткая гомеостатическая величина Сдвиг рН крови даже на 0,1 относительно нормы вызывает нарушение функций СС, дыхательной систем; на 0,3 – коматозное …
Pic.39
Факторы, изменяющие рН
Pic.40
1. Кислоты образуются из принятой пищи и в результате промежуточного обмена веществ. 1. Кислоты образуются из принятой пищи и в результате промежуточного обмена веществ. 2. Основания поступают с …
Pic.41
Поддержание рН крови
Pic.44
Буферные системы крови Буферной системой называют смеси, препятствующие изменению рН среды при внесении в нее кислот или оснований. Буфер образован слабой кислотой и ее солью с сильным основанием.
Pic.45
В крови имеется 4 буферных системы: Карбонатный буфер (53% общей буферной емкости). Представлен угольной кислотой и однозамещенной солью угольной кислоты: Н2СО3/ NaHCO3
Pic.46
Фосфатный (5% общей буферной емкости). Фосфатный (5% общей буферной емкости). Представлен одно- и двузамещенными солями фосфорной кислоты NaH2PO4/Na2HPO4
Pic.48
Буфер в тканях играет роль щелочи, связывая Н (→); в легких – роль кислоты, отдавая Н (←); КHbO2 + Н2СО3↔ КНСО3 +НHb +О2
Pic.49
Белковый (7% общей буферной емкости). Белковый (7% общей буферной емкости). За счет кислых и щелочных аминокислот белок обладает амфотерными свойствами. В кислой среде ведет себя как щелочь, в …
Pic.50
Работа буферных систем Кислые вещества крови связываются щелочными компонентами буферных систем, в результате образуются слабая кислота и нейтральная соль. Например: (NaHCO3 + HCl = Н2СО3 +NaCl)
Pic.51
Щелочные вещества связываются кислотными компонентами буферных систем. Щелочные вещества связываются кислотными компонентами буферных систем. В результате образуются слабодиссоциирующие продукты и …
Pic.52
Щелочной резерв крови образован щелочными компонентами буферных систем. Величину его определяют по тому количеству миллилитров углекислоты, которое может быть связано 100 мл крови при давлении СО2, …
Pic.53
Буферные системы стабилизируют рН крови лишь на молекулярном уровне, Буферные системы стабилизируют рН крови лишь на молекулярном уровне, но не обеспечивают выведение из организма кислых или основных …
Pic.54
Работа органов выведения 1. Легкие –удаляют летучую угольную кислоту в виде СО2. При возрастании концентрации ионов Н+ увеличивается вентиляция легких.
Pic.55
2. Почка обеспечивает: -удаление ионов Н+ путем секреции их в канальцах нефрона; -восстанавливает соотношение кислотных и основных компонентов буферных систем
Pic.56
3. Печень. - нейтрализует органические кислоты; -удаляет ион Н+ путем синтеза аммиака NH3; -удаляет молочную кислоту (в процессе глюконеогенеза превращает ее в глюкозу).
Pic.57
Желудок. -регулирует рН путем выведения ионов Н+ и Cl. Кожа. -удаление мочевой кислоты.
Pic.59
Варианты изменения рН крови
Pic.63
Кровезамещение Кровезамещение и кровезамещающие растворы используется для решения определенных задач:
Pic.64
1. плазмозамещение ( с целью поддержания Р осм, рН, онкотического давления); 1. плазмозамещение ( с целью поддержания Р осм, рН, онкотического давления); 2. восстановление дыхательной функции; 3. …
Pic.65
Группы крови. Открыты австрийским ученым К. Ландштейнером и чешским врачом Я. Янским в 1901г 1903г.
Pic.66
Термином группы крови обозначают иммунобиологические свойства крови, Термином группы крови обозначают иммунобиологические свойства крови, на основании которых кровь всех людей, независимо от пола, …
Pic.67
Известно более 300 групповых факторов крови, которые объединяются в несколько групповых систем.
Pic.68
Система АВ0 Это основная серологическая система, определяющая совместимость или несовместимость крови при ее переливании.
Pic.69
Групповая принадлежность крови по системе АВО определяется по наличию или отсутствию в мембране эритроцитов агглютиногенов А и В, а плазме крови агглютининов α и β.
Pic.71
Iгр. – 40 – 50%; IIгр. – 30 – 40%; IIIгр. – 10 – 20%; IVгр. – 5%.
Pic.72
В крови одного человека никогда не встречаются одноименные агглютиногены и агглютинины, т. е. А и α; В и β. При такой встрече происходит реакция агглютинации – склеивание эритроцитов.
Pic.73
Определение группы крови Основано на реакции агглютинации.
Pic.76
Система резус (Rh) Открыта в 1937 – 1940 гг. К. Ландштейнером и В. Винером. Антигены системы резус находятся в мембране эритроцитов. Наиболее важными являются D, С, Е.
Pic.77
Самым активным является антиген D. По его наличию или отсутствию определяют резус-принадлежность крови (Rh+ или Rh-). Главной особенностью системы резус является отсутствие в плазме врожденных …
Pic.78
Резус – антитела (антирезус-агглютинины) формируются при попадании резус –отрицательному человеку резус-положительной крови, что недопустимо.
Pic.79
Резус- конфликт Возникает 1. при переливании Rh- реципиенту Rh+ крови; 2. если мать Rh- а плод Rh+.
Pic.82
Резус-конфликт при беременности
Скачать презентацию
Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!